×
20.05.2019
219.017.5c89

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА С ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЫЛИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам для очистки поверхности с использованием электростатического поля, в том числе для очистки внутренних стенок токамака для предотвращения накопления пыли в термоядерных установках. Электростатическое устройство для сбора металлической пыли содержит металлический резервуар, верхняя и нижняя стороны которого образованы двумя горизонтальными прямоугольными пластинами, трех вертикальных боковых стенок и входной решетки. Входная решетка соединяет верхнюю и нижнюю стороны резервуара. Верхняя сторона резервуара длиннее нижней, за счет этого входная решетка наклонена под острым углом к горизонтали. К верхнему краю входной решетки прикреплен отражатель в виде прямоугольной металлической пластины, равной по размеру входной решетке. Угол между отражателем и верхней стороной резервуара лежит в диапазоне 100-160º, а нижняя сторона отражателя расположена в одной плоскости с нижней стороной резервуара. Обеспечивается повышение эффективности сбора пыли с поверхности, а также увеличение максимальной массы пыли, которая может быть собрана в резервуаре. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройствам для очистки поверхности с использованием электростатического поля, в том числе очистки внутренних стенок токамака для предотвращения накопления пыли в термоядерных установках, которое может существенно повлиять на параметры плазмы и привести к аккумуляции недопустимо большого количества трития.

Известно устройство, использующее электростатическое поле для очистки поверхности от мелких частиц (Douglas W. Cooper, Henry L. Wolfe, James Т.C. Yen & Robert J. Miller (1990) Surface Cleaning by Electrostatic Removal of Particles, Aerosol Science and Technology, 13:1, 116-123). В основу работы устройства положен принцип электростатического сбора пыли в конденсаторе, состоящем из двух плоскопараллельных пластин, расположенных одна над другой, верхняя пластина покрыта диэлектриком. Между пластинами прикладывается разность потенциалов, в результате чего в пространстве между пластинами возникает однородное электростатическое поле. Частицы, лежащие на нижней металлической пластине, в электростатическом поле приобретают заряд. Если электростатическая сила превышает сумму сил адгезии и тяжести, частица отрывается от поверхности, притягивается к верхнему электроду и удерживается на нем, пока присутствует электростатическое поле. Однако данная конструкция не позволяет удерживать собранные частицы после выключения электрического поля. Кроме того, данная конструкция не предусматривает возможность аккумулировать частицы, поэтому максимальное количество собранных частиц ограничено площадью поверхности верхнего электрода и после того, как частицы займут всю поверхность верхнего электрода, очистка поверхности производиться не будет.

Наиболее близким к изобретению является устройство для сбора металлической пыли с поверхности электростатическим методом (L.В. Begrambekov et al 2016 J. Phys.: Conf. Ser. 748 012004), которое принято в качестве прототипа. Устройство состоит из металлического резервуара, нижняя сторона которого выполнена из плоской пластины, верхняя и нижняя стороны которого образованы двумя горизонтально расположенными прямоугольными пластинами, трех вертикальных боковых стенок, и входной решетки, соединяющих верхнюю и нижнюю стороны резервуара, причем верхняя сторона длиннее нижней таким образом, чтобы решетка была наклонена под острым углом к горизонтали. На резервуар, располагаемый на некотором расстоянии над заземленной пластиной с пылью, относительно нее подается напряжение. Пылинки заряжаются в электростатическом поле, притягиваются к резервуару и через входную решетку залетают в эквипотенциальное пространство резервуара. Основная часть пылинок, собранных в резервуаре, скапливается на его нижней стороне.

Однако устройство обладает недостаточно высокой эффективностью, так как некоторые частицы, залетевшие в резервуар, отражаются от внутренних поверхностей и могут вылететь обратно. Вылетевшие частицы отражаются от заземленной пластины и могут покинуть область сбора, разлетевшись в разные стороны, так как обладают скоростью, направленной в сторону противоположную резервуара. Еще одним недостатком устройства является то, что оно обладает малой вместительностью, так как частицы в резервуаре занимают только треть нижней стороны, скапливаются около входной решетки, препятствуют попаданию новых частиц в резервуар и могут быть потеряны в ходе транспортировки. В целом, указанные недостатки устройства делают малоэффективным процесс сбора пыли с поверхности.

Технический результат изобретения направлен на повышение эффективности сбора пыли с поверхности, а также увеличение максимальной массы пыли, которая может быть собрана в резервуаре.

Технический результат достигается тем, что устройство для сбора металлической пыли с поверхности электростатическим методом, состоящее из металлического резервуара, верхняя и нижняя стороны которого образованы двумя горизонтально расположенными прямоугольными пластинами, трех вертикальных боковых стенок, и входной решетки, соединяющих верхнюю и нижнюю стороны резервуара, причем верхняя сторона длиннее нижней таким образом, чтобы решетка была наклонена под острым углом к горизонтали, при этом оно дополнительно содержит отражатель, выполненный в виде прямоугольной металлической пластины, верхняя сторона которой прикреплена к верхнему краю решетки, равному ей по размеру таким образом, чтобы угол между отражателем и верхней стороной резервуара лежал в диапазоне 100-160°, а нижняя сторона расположена в одной плоскости с нижней стороной резервуара.

Отражатель позволяет увеличить эффективность сбора частиц в резервуар за счет отражения обратно частиц, покидающих область сбора после вылета из эквипотенциального пространства резервуара или отражения от входной решетки. В случае, если угол между отражателем и верхней стороной резервуара больше 160°, значимая часть частиц после отражения от него будут иметь скорость, направленную в противоположную от входной решетки сторону, это означает, что после нескольких отражений от захемленной пластины и отражателя они покинут область сбора, вылетев из-под отражателя. В случае, если угол между отражателем и верхней стороной резервуара меньше 100°, значительна часть частиц после отражения от него попадает в зазор между дном и заземленной пластиной и покидают область сбора. Таким образом, чтобы после удара об отражатель большая часть частиц после отражения от заземленной пластины попадала в резервуар, угол между отражателем и верхней стороной резервуара должен лежать в диапазоне 100-160°.

В частном случае дополнительно установлены две металлические пластины, продолжающие боковые стороны резервуара до пересечения с отражателем, причем нижние края этих боковых пластин находятся в одной плоскости с нижней стороной резервуара. Боковые стенки ограничивают разлет частиц пыли из области сбора.

Кроме того, на внутренней поверхности отражателя дополнительно установлены вертикальные ламели, выполненные в виде параллельных друг другу прямых металлических полосок, расположенных в направлении перпендикулярном линии пересечения отражателя с верхней стороной резервуара для того, чтобы частицы, подлетающие к отражателю и попадающие в зазор между ламелями, теряли значительную часть энергии, а также компоненту скорости направленную в сторону боковых стенок, что снижает количество частиц, разлетающихся в стороны, таким образом, увеличивает эффективность сбора частиц в резервуар.

В частном случае на внутренней поверхности отражателя дополнительно установлены в направлении параллельном линии пересечения отражателя с верхней стороной резервуара, ламели, выполненные в виде прямых металлических полосок и расположенные в направлении параллельном линии пересечения отражателя с верхней стороной резервуара, для того, чтобы частицы, подлетающие к отражателю и попадающие в зазор между ламелями, теряли значительную часть энергии, а также, чтобы частицы, вылетающие из зазора имели скорость, направленную по нормали к плоскости отражателя, что снижает количество частиц, улетающих вперед из-под отражателя после столкновения с ним, таким образом, увеличивается эффективность сбора частиц в резервуар.

Кроме того, для достижения наилучшей эффективности сбора пыли с поверхности описанные в двух предыдущих абзацах ламели могут быть установлены на внутренней поверхности отражателя одновременно. Это позволяет одновременно снизить количество частиц, разлетающихся в стороны и улетающих вперед из-под отражателя.

В частном случае на внутренней поверхности нижней стороны резервуара параллельно друг другу установлены вертикальные ламели, выполненные в виде прямых металлических полосок, расположенных параллельно линии пересечения отражателя с верхней стороной резервуара. Они предназначены для того, чтобы частицы, залетевшие в резервуар и приближающиеся к его нижней стороне, попадали в зазор между ламелями, претерпевали множественные столкновения с ними и, таким образом, теряли значительную часть энергии. Это уменьшает число частиц, обладающих достаточной энергией, чтобы вылететь из резервуара обратно, что таким образом повышает эффективность сбора частиц в резервуар.

В частном случае на внутренней поверхности верхней стороны резервуара параллельно друг другу дополнительно установлены вертикальные ламели, выполненные в виде прямых полосок и расположенные параллельно линии пересечения отражателя с верхней стороной резервуара. В этом случае частицы, залетевшие в резервуар и направляющиеся к его верхней стороне, попадают в зазор между ламелями, претерпевают множественные столкновения с ними и, таким образом, теряют значительную часть энергии. Такие частицы под действием силы тяжести в эквипотенциальном пространстве резервуара падают на его нижнюю сторону, где накапливается собранная пыль. Таким образом, уменьшается число частиц, обладающих достаточной энергией, чтобы вылететь из резервуара после ряда столкновений с его стенками, что дает возможность повысить эффективность сбора частиц в резервуар.

Кроме того, ламели, установленные на внутренней поверхности верхней стороны резервуара, могут быть наклонены под острым углом в диапазоне от 0 до 60° к вертикали в сторону от отражателя для того, чтобы частицы, вылетающие из зазора между ламелями имели скорость, направленную в сторону от входной решетки, к противоположной стенке резервуара, и таким образом распределялись на дне резервуара равномерно, а не у входной решетки. Это позволит предотвратить высыпание пыли из резервуара при накоплении там большого количества пыли, а также накопленная пыли около входной решетки теперь перестанет препятствовать попаданию новых частиц пыли в резервуар. Таким образом, увеличится количество частиц, накапливаемых в резервуаре.

Ниже приведем пример конкретной реализации предлагаемого устройства.

На фиг. 1 представлена схема одного из вариантов предложенного устройства, где 1 - резервуар; 2 - отражатель; 3 - ламели на верхней стороне резервуара; 4 - ламели на нижней стороне резервуара; 5 - ламели на отражателе; 6 - верхняя сторона резервуара; 7 - нижняя сторона резервуара; 8 - заземленная металлическая пластина, с которой собирается пыль 9; 10 - входная решетка.

Устройство работает следующим образом.

Резервуар 1, оснащенный отражателем 2 и ламелями 3, 4, 5, установленными на верхней стороне резервуара 6, нижней стороне резервуара 7 и отражателем соответственно, а также двумя пластинами, продолжающими боковые стороны резервуара до пересечения с отражателем, располагается на расстоянии d над заземленной пластиной 8, на которой находится пыль 9 (вольфрамовые частицы различной формы, размеры которых лежат в диапазоне 5-60 мкм). На резервуар подается напряжение U относительно заземленной поверхности. Металлические частицы пыли приобретают в возникающем электростатическом поле заряд q и начинают притягиваться к резервуару. При напряженности поля такой, чтобы сила Кулона Fq превысила силу тяжести Fmg и силу адгезии частиц к плоскости Fadh, на которой они изначально лежат, частицы начинают отрываться от поверхности.

Необходимая для отрыва пылинок величина Fq определяется по формуле 1. Величина силы адгезии частиц выбранной группы определялась экспрериментально, ее значение приближенно превысило силу тяжести в 12 раз. В данной реализации предлагаемого устройства d = 4 мм. Это значение было выбрано таким образом, чтобы полученное значение Fq для данной группы пылинок достигалось при значениях U лежащих в диапазоне 2000-6000 В (формулы 2 и 3). Значение величины q для частиц сферической формы был расчитано по фрмуле 3, а для частиц более сложной формы было получено с помощью численного моделирования. Величина

где r - радиус частицы.

Часть частиц, которая лежит под входной решеткой 10, начинает двигаться в сторону резервуара, пролетает через входную решетку, попадает в зазоры между ламелями на верхней стороне, теряет основную часть энергии в ходе соударений с ними, после чего попадает на нижнюю сторону резервуара, где аккумулируется. Величина зазора между ламеллями была подобранна экспериментально и для использованных пылинок составляла 0.5 мм. Те частицы, которые не потеряли свою энергию, теряют ее, претерпевая соударения с ламелями на нижней стороне, и остаются там. Другая часть частиц, которая лежит под отражателем, начинает притягиваться в сторону отражателя, попадает в зазор между ламелями, перезаряжается при контакте с отражателем или ламелями и начинает притягиваться к пластине, с которой стартовала. Причем, так как ускорение направлено по силовым линиям электрического поля, частицы, прилетая на пластину, смещаются из начального положения в строну входной решетки. После контакта с заземленной поверхностью частицы опять перезаряжаются, далее все повторяется снова, пока вся пыль не соберется на нижней стороне резервуара.

Таким образом, из вышесказанного следует, что предлагаемое устройство позволяет проводить сбор металлической пыли с поверхности с большой эффективностью, а также получать равномерное распределение собранной пыли на дне резервуара, что позволит в дальнейшем транспортировать резервуар без риска высыпания собранной пыли. Тем самым, использование устройства приводит к повышению эффективности технологического процесса сбора металлической пыли с поверхности.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 26.
01.05.2019
№219.017.47f6

Плазмохимический способ получения порошка титаната и/или гафната диспрозия

Изобретение относится к плазмохимическому способу получения высокодисперсных порошков титаната и/или гафната диспрозия. Плазмохимический способ получения порошка титаната и/или гафната диспрозия заключается в том, что его получают путем подачи в прямоточный плазмохимический реактор смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686479
Дата охранного документа: 29.04.2019
06.06.2019
№219.017.749c

Устройство для электроимпульсного прессования порошка

Изобретение относится к электроимпульсному прессованию порошка. Устройство содержит два импульсных источника энергии, нагружающее устройство, металлическую обойму с матрицей из изолирующего материала, верхний подвижный пуансон, вставленный в шток, который проходит через верхнее основание,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690631
Дата охранного документа: 04.06.2019
11.07.2019
№219.017.b2d0

Способ ионно-плазменного получения наноструктур на поверхности вольфрама

Изобретение относится к способу ионно-плазменного получения наноструктур на поверхности вольфрама. Сначала производят обработку поверхности образца в плазме индукционного высокочастотного разряда в аргоне при импульсном отрицательном напряжении смещения на изделии величиной выше 100 В с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694177
Дата охранного документа: 09.07.2019
13.11.2019
№219.017.e12b

Способ электроимпульсного нанесения упрочняющего покрытия из порошка на поверхность стальной детали и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к электроимпульсному нанесению упрочняющего покрытия из порошка на поверхность стальной детали. Способ включает спекание засыпки порошка в неэлектропроводной матрице на поверхности детали под давлением пуансона путем пропускания импульсов тока. В качестве порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705744
Дата охранного документа: 11.11.2019
29.12.2019
№219.017.f448

Привод затворов гидротехнических сооружений с возможностью экстренного ручного опускания и подъема

Изобретение относится к гидротехнике, в частности к приводам затворов гидротехнических сооружений, и может быть использовано для их управления. Привод содержит электродвигатель 1, соединяемый с помощью зубчатой муфты с редуктором 4, передающим вращение на два грузовых барабана 5, на которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710537
Дата охранного документа: 26.12.2019
25.03.2020
№220.018.0f69

Способ получения паяного соединения алюмооксидной керамики с титановым сплавом вт1-0

Изобретение может быть использовано для создания паяного соединения алюмооксидной керамики со сплавом ВТ1-0 в медицине, в частности для пайки деталей эндопротеза тазобедренного сустава. Сборку нагревают в условиях вакуума не хуже (1÷5)×10 торр в вакуумной печи со скоростью нагрева не менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717446
Дата охранного документа: 23.03.2020
25.03.2020
№220.018.0fa1

Способ охлаждения ионов

Изобретение относится способу охлаждения ионов. Способ осуществляется на основе ионной ловушки с возможностью динамического изменения глубины потенциальной ямы. Предусмотрено изменение собственной энергии ионов за счет циклического изменения глубины псевдопотенциальной ямы ловушки. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717352
Дата охранного документа: 23.03.2020
12.07.2020
№220.018.3205

Комплекс для измерения угловой зависимости отклика оптического модуля нейтринного черенковского водного телескопа

Изобретение относится к области измерительной техники. Комплекс для измерения угловой зависимости отклика оптического модуля нейтринного черенковского водного телескопа содержит светоизолированную емкость с водой, в центре которой закреплен тестируемый оптический модуль, две параллельные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726265
Дата охранного документа: 10.07.2020
02.08.2020
№220.018.3c64

Способ получения радиопоглощающего материала

Использование: для применения в виде покрытия, которое наносится на изделие исследовательского медицинского, бытового и другого назначения или в виде конструкционного материала для изделий, не испытывающих большие механические нагрузки. Сущность изобретения заключается в том, что для нанесения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728735
Дата охранного документа: 30.07.2020
05.08.2020
№220.018.3cb3

Устройство для детектирования групп бит в бинарной последовательности

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении возможности выявления максимальных групп единичных и нулевых бит и определения количества бит в максимальных группах, номеров групп и начала групп в бинарной последовательности. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728957
Дата охранного документа: 03.08.2020
Показаны записи 1-4 из 4.
10.04.2013
№216.012.3538

Устройство для облучения изделий потоком атомов водорода с тепловыми скоростями

Заявленное изобретение относится к устройствам для генерации потоков атомов водорода с тепловыми скоростями для облучения изделий равномерным по плотности потоком с целью исследования процессов взаимодействия атомов водорода с материалами, а также для решения прикладных задач, в частности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479167
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.05.2015
№216.013.4998

Способ испытаний циркониевых сплавов в пароводяной среде

Изобретение относится к области испытаний материалов, в частности, к испытаниям на коррозионную стойкость и водородостойкость циркониевых сплавов, разрабатываемых и используемых в качестве материалов элементов активной зоны легководных ядерных реакторов, в условиях, приближенных к реакторным. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550347
Дата охранного документа: 10.05.2015
13.01.2017
№217.015.7703

Устройство для нанесения диффузионных покрытий

Изобретение относится к устройствам для нанесения покрытий на изделия и может быть использовано для вакуумно-плазменной обработки изделий, в том числе оснастки, инструмента и деталей в машиностроении, деревообработке, теплоэнергетике, приборостроении и других областях. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599587
Дата охранного документа: 10.10.2016
15.12.2018
№218.016.a81e

Способ удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок

Изобретение относится к cпособу удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок. При взаимодействии с плазмой в процессе работы установки боро-углеродные покрытия эродируют. Продукты эрозии осаждаются на контактирующих с плазмой поверхностях и образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674997
Дата охранного документа: 14.12.2018
+ добавить свой РИД